题目内容
12.在足够长的水平光滑直导轨上,静止放着三个大小相同的小球A、B、C,质量分别为mA=3kg、mB=mc=1kg.现让A球以v0=2m/s的速度正对着B球运动,A、B两球发生弹性正碰后,B球向右运动并与C球发生正碰,C球的最终速度vc=2m/s.求:(ⅰ)B球与C球相碰前,A、B球各自的速度多大?
(ⅱ)三球还会发生第三次碰撞吗?B、C碰撞过程中损失了多少动能?
分析 (i)两球发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出碰撞前的速度.
(ii)碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒动量与能量守恒定律分析答题.
解答 解:(ⅰ)设B球与C球相碰前,A、B球的速度分别为vA、vB,A、B两球发生弹性正碰,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAv0=mAvA+mBvB…①
碰撞过程无机械能损失,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}{m_A}v_0^2=\frac{1}{2}{m_A}v_A^2+\frac{1}{2}{m_B}v_B^2$…②
解得:vA=1m/s,vB=3m/s;
(ⅱ)B、C两球发生正碰的过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mBvB=mBv'B+mCvC…③
解得:v'B=1m/s,由于vA=v'B<vC,所以三球不会发生第三次碰撞.B、C碰撞过程中损失的动能:
$△{E_k}=\frac{1}{2}{m_B}v_B^2-(\frac{1}{2}{m_B}v'_B^2+\frac{1}{2}{m_C}v_C^2)$…④
解得:△Ek=2J;
答:(ⅰ)B球与C球相碰前,A、B球各自的速度分别为:1m/s、3m/s.
(ⅱ)三球不会发生第三次碰撞;B、C碰撞过程中损失了2J的动能.
点评 本题考查了求速度、损失的动能等问题,考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体的运动过程是解题的关键,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以解题.
练习册系列答案
相关题目
3.水平地面上两个质点甲和乙,同时由同一地点沿同一方向作直线运动,它们的v-t图线如图所示.下列判断正确的是( )
A. | 前4s内,甲的平均速度等于乙的平均速度 | |
B. | 4秒末甲和乙相遇 | |
C. | 前2秒甲在前,后2秒乙在前 | |
D. | 甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动 |
20.关于质点,下列说法中正确的是( )
A. | 质点是真实存在的用来代替物体的有质量的点 | |
B. | 很小的物体总可以看成质点,较大的物体有时也能看成质点 | |
C. | 研究地球公转的周期时,可以把地球看成质点 | |
D. | 研究子弹穿过薄纸的时间时,可以把子弹看成质点 |
7.伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索自然规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有( )
A. | 物体之间普遍存在相互吸引力 | |
B. | 力不是维持物体运动的原因 | |
C. | 物体间的相互作用力总是大小相等、方向相反 | |
D. | 忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快 |
4.在物理学发展中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明进程.对以下几位物理学家所做贡献的叙述中,符合史实的是( )
A. | 卡文迪许发现了万有引力定律 | |
B. | 亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因 | |
C. | 库仑总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 | |
D. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 |
1.在如图所示电路中,A、B间的电压保持一定,UAB=12V,电阻R1=R2=8Ω,R3=4Ω.那么( )
A. | 开关S断开时,R3两端电压是4V | B. | 开关S接通时,R3通过的电流是1.5A | ||
C. | 开关S断开时,R1通过的电流是2A | D. | 开关S接通时,R1两端电压是6V |
2.从不同高度先后释放两个铅球(位置低的先释放),不计空气阻力,则在均未落地前两者( )
①在第1s内、第2s内、第3s内位移之比都是1:3:5;
②速度差越来越大;
③距离越来越大;
④落地的时间差由释放前的高度决定.
①在第1s内、第2s内、第3s内位移之比都是1:3:5;
②速度差越来越大;
③距离越来越大;
④落地的时间差由释放前的高度决定.
A. | 只有①②③正确 | B. | 只有①②④正确 | C. | 只有①③④正确 | D. | ①②③④都正确 |